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摘要:
为提高大型复杂机械设备运行的安全性和可靠性,在监测机械设备振动状态的基础上,采用希尔伯特-黄变换(HHT)技术处理信号,将获得的振动频域能量值作为机械设备性能退化的特征量;进而采用网格搜索法(GS)和交叉验证法(CV),优化支持向量机模型(SVM)参数,以提高退化特征量预测精度;并据此建立一种状态空间划分法,用以评估并预测机械设备安全状态.最后,用所建立的方法评估并预测无刷直流电机振动状态和相应的安全状态,预测结果的相对误差仅为1.17%.
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文献信息
篇名 HHT和SVM在机械安全评估与预测中的应用研究
来源期刊 中国安全科学学报 学科 工学
关键词 机械设备 振动监测 希尔伯特-黄变换(HHT) 支持向量机(SVM) 安全评估与预测
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目 安全工程技术科学
研究方向 页码范围 58-63
页数 6页 分类号 X913.4|TP206+.3
字数 语种 中文
DOI 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.02.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王晓红 北京航空航天大学可靠性与系统工程学院 33 139 7.0 10.0
2 宣金泉 北京航空航天大学可靠性与系统工程学院 2 6 1.0 2.0
3 陆大伟 北京航空航天大学可靠性与系统工程学院 1 5 1.0 1.0
4 王立志 北京航空航天大学可靠性与系统工程学院 9 28 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
机械设备
振动监测
希尔伯特-黄变换(HHT)
支持向量机(SVM)
安全评估与预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国安全科学学报
月刊
1003-3033
11-2865/X
大16开
北京市东城区和平里九区甲4号安信大厦A306室
1991
chi
出版文献量(篇)
6482
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26
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